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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 31 毫秒
1.
哈勃常数是宇宙学中最基本、最重要的数值,也是天文学中一个备受关注的问题,因为它表达的是宇宙膨胀的速度,而对宇宙膨胀速度的精确认定又有助于天文学界对于暗物质这一最具争议的天文学现象的理解。本文部分内容为摘译内容,主要介绍了美国科学家最近测量出更精确的哈勃常数数值这一重要研究成果,以及该研究项目的具体方法、步骤、意义及几位当今宇宙学权威科学家对该成果的评价。  相似文献   

2.
马爱平 《黑龙江科技信息》2014,(23):I0001-I0001
<正>[导读]宇宙学研究团队在宇宙微波背景辐射和早期宇宙研究方面取得了新的进展科技日报讯(记者马爱平)7月18日,从中国科学院高能物理研究所获悉,该所研究员夏俊卿、副研究员李虹、研究员张新民与加拿大麦吉尔大学博士蔡一夫组成的宇宙学研究团队在宇宙微波背景辐射和早期宇宙研  相似文献   

3.
瑞典皇家科学院2006年10月3日宣布,将本年度诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·马瑟(John C.Mather)和乔治·斯穆特(George F.Smoot),以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性.这是宇宙学研究的又个重要里程碑.有关的大爆炸宇宙学知识开始走出科学殿堂,增进社会公众分享宇宙探索的兴趣.  相似文献   

4.
稳恒态宇宙模型曾经是大爆炸宇宙模型(也即现在的标准宇宙模型)最有力的竞争对手。论文首先考察了稳恒态宇宙模型的历史背景,包括广义相对论宇宙学的建立和哈勃经验定律的发现,进而探讨了该模型赖以建立的基本假设,所谓"完满宇宙学原理"和物质的连续创生理论,以及基于这两条假设给出的数学表达。论文指出,稳恒态宇宙模型尽管已经退出了主流科学家的视野,但无论是对于宇宙学学科范式的建立,还是对于剑桥宇宙学研究传统的塑造,都具有重要的历史意义。  相似文献   

5.
近期,科学家在宇宙中发现了巨大的空洞,直径达10亿光年,在这个空洞中,没有恒星,没有行星,没有星云及星际气体,甚至连暗物质都很难探测到,更奇怪的是,这个区域的宇宙微波背景辐射温度也低。通常情况下,宇宙的背景微波通过宇宙  相似文献   

6.
夏日夜空,繁星闪烁,不禁使人陷入对宇宙的遐想之中。20世纪10~20年代,天文学家发现远星系光谱线的频率随着它离我们距离的远近而有规律地变化,即谱线红移。1929年哈勃总结出谱线红移的规律是:对遥远星系,红移量与星系离我们的距离成正比,比例系数H叫哈勃常数,这红移叫宇宙学红移。此后,在红外及整个电磁波波段都观测到了这个规律。它被解释为是由星系系统地向远离我们的方向  相似文献   

7.
《黑龙江科技信息》2013,(17):I0008-I0008
全天域宇宙微波背景辐射图显示,字宙南部的辐射量更大,且其中还存在一个无法用现有理论解释的辐射空白区据英国媒体5月19日报道,美国宇宙学家们表示,他们根据欧洲普朗克天文望远镜观测到的数据,找到了多重宇宙论的首个“切实证据”。如果该理论最终得到证实,那就意味着我们所生活的宇宙并非唯一。  相似文献   

8.
本文主要以物质间的引力变化来阐述宇宙的体积变化过程。物质间的引力受到当前研究尚处于猜测阶段的暗物质和来自外空间微波辐射的重大影响。正是在暗物质和外空间微波辐射的作用下,形成了宇宙体积的逐渐增大直到爆炸;又因爆炸后所容纳暗物质的增多而致质量和引力增大,使得宇宙又开始收缩;当收缩到暗物质产生的引力与微波辐射作用力相等之后,又开始膨胀,如此循环往复。  相似文献   

9.
星系退行和宇宙微波背景辐射的观测事实使人们了解,我们的宇宙正在膨胀着 接着,人们自然会对下面的问题感兴趣:我们的宇宙会一直膨胀下去吗?还是,它将来会停下来?…… 本文想说明,现有的观测事实已经能够清楚表明,我们的宇宙是一个引力束缚态,它不会永远膨胀下去 自从1965年A.A.Penzias和R.W.Wilson发现宇宙微波背景辐射,三十多年来,人们的多次观测进一步证实背景辐射的两个基本性质  相似文献   

10.
瑞典皇家科学院2006年10月3日宣布,将本年度诺贝尔物理学奖授予美国科学家约翰·马瑟(John C.Mather)和乔治·斯穆特(George F.Smoo),以表彰他们发现了宇宙微波背景辐射的黑体形式和各向异性。这是宇宙学研究的又一个重要里程碑。有关的大爆炸宇宙学知识开始走出科学殿堂,增进社会公众分享宇宙探索的兴趣。[第一段]  相似文献   

11.
2014年3月17日,天文学家宣布在宇宙微波背景辐射中发现了B模式偏振。根据暴胀宇宙学模型的预言,B模式偏振是宇宙诞生之初产生的原初引力波留在宇宙微波背景辐射中的特殊痕迹。引力波作为广义相对论的重要预言,至今没有得到确证,这一发现是引力波理论提出以来关于引力波存在的最重要证据。同时,这一发现强有力地支持了大爆炸和暴胀理论,或对今后宇宙学的发展产生深远影响。  相似文献   

12.
宇宙学是一门涉及大量观测数据的学科,天文观测数据的测量精度对宇宙学的发展有所限制。针对宇宙加速膨胀的现象,从天文观测方面进行验证,涉及到Ia型超新星样本、高精度宇宙微波背景辐射、重子声学振荡等。笔者利用最大可能性的原则,探讨观测数据对宇宙学模型的限制。  相似文献   

13.
随着航天技术的迅猛发展,人类对宇宙的探索达到前所未有的水平,以哈勃空间望远镜、COBE卫星、WMAP卫星为代表的新一代卫星探测器的发射,使人类第一次能够清晰地窥测宇宙深处的奧秘,宇宙学有了一个坚实的观测和实验基础.  相似文献   

14.
美国和英国科学家最近提出,宇宙反复诞生和毁灭的“轮回”模式,可能解决宇宙常数比理论预期值小得多的问题,解释宇宙中的物质为什么能够存在。宇宙在约137亿年前的大爆炸中诞生,以后一直在膨胀。观测发现宇宙膨胀的速度正在加快,这表明宇宙中存在一种排斥力,它能够对抗万有引力  相似文献   

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理论物理学家、2004年诺贝尔物理学奖获得者、美国凯乌利理论物理研究所所长大卫·格罗斯教授,在其演讲——《物理学的将来》中,指出了当前物理学面临的25个问题,及它们如何引导物理学未来25年的发展。1.宇宙起源:宇宙学观测表明宇宙是膨胀着的。通过对微波背景辐射和宇宙大尺度结构等的观测,宇宙的历史可以追溯到极早期发生的大爆炸。我们所知的基本物理,比如广义相对论和粒子物理标准模型,在那里都不适用。为理解宇宙起源,需要了解大爆炸时期的基本物理。2.暗物质的本质:现代宇宙学观测表明宇宙中存在暗物质和暗能量。但是它们的起源仍然…  相似文献   

16.
《金秋科苑》2014,(4):40-41
这张哈勃极深场的图片结合了美国宇航局哈勃太空望远镜10年间在原始的哈勃超深场中央拍摄的图片。北京时间2014年4月10日消息,美国太空网报道,在宇宙里存在着大量的星系,对它最具代表性的阐述便是哈勃极深场(XDF)——一组利用哈勃太空望远镜拍摄的图片集,展示了单张复合图片里包含上千个星系。然而,估计整个宇宙里星系的数量并非易事。首先纯粹的数值是个问题——一旦总量达到10亿以上,数量的继续增加导致计数越来越麻烦。  相似文献   

17.
白木  周洁 《科学中国》2006,(6):62-63
在大爆炸中诞生 1948年,俄裔美籍物理学家伽莫夫等人首次提出了宇宙大爆炸理论。根据这一理论,我们的宇宙起源于一场大爆炸,正是大爆炸产生了包括时间、空间和物质在内的所有一切。20世纪60年代,天文学家们找到了宇宙起源的一些直接证据。1965年,贝尔实验室的射电天文学家彭齐亚斯和威尔逊发现了大爆炸遗留下来的宇宙微波背景辐射,这为大爆炸理论提供了进一步的实验证据。  相似文献   

18.
根据大爆炸理论,极早期的宇宙可看作是由微观粒子构成的均匀物质,温度极高,密度极大,并以很大的速度膨胀着。在1929年,天文学家哈勃也表明,宇宙正在膨胀,是一种全空间的膨胀。在任何一点的观测者都会看到完全一样的膨胀,任何星系都以它为中心四面散开,越远的星系间彼此散开的速度越大。有了这个认识前提,我们就可以测量地球与宇宙中心的距离了。测量地球离宇宙中心的距离,我们就要测出现如今的地球是以多大的速度在散开的(远离宇宙爆炸中心的瞬时速度)。我们可以假设这个速度数值是Vy(km/h),现在我们还不清楚它有多大。其次,我们还要知道宇…  相似文献   

19.
最近,美国航空航天局发表了最新的微波宇宙全图,初步的分析显示宇宙的年龄为137亿年,第一代的恒星约在大爆炸后2亿年开始发光。这些新的观测结果将有助于科学家进一步了解早期的宇宙面貌。宇宙在“婴儿期”时,光子和物质是结合在一起,满宇宙一片黑暗。直到宇宙大爆炸之后约30万年,宇宙降温,光子摆脱物质的束缚发散出来,宇宙各处的星球开始发光。随着宇宙的膨胀,一部分光子转变为微波,天文学家测量这些宇宙微波后绘出宇宙微波背景图。之所以被称为“背景图”,是因为观察者不论往哪一方向看,皆可侦测到微波的存在。这张新的微波宇宙全图是美国…  相似文献   

20.
正天文学家在20世纪末和21世纪初观测宇宙微波背景辐射期间,意外发现了异常微波辐射(AME),其来源一直是个谜。英国科学家使用美国弗吉尼亚州的绿岸射电望远镜(GBT)和澳大利亚密集望远镜阵列(ATCA)观测了14颗炙热的年轻恒星系统的原行星盘,发现其中3颗释放出异常微波辐射,也正是这3颗的红外光谱中出现了氢化纳米金刚石的特征信号。所谓氢化纳米金刚石,是一类表面环绕含氢  相似文献   

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